肌电生物反馈法康复治疗仪的设计_张静
肌电生物反馈法康复治疗仪的设计_张静概要
- 190 -摘要 :设计并研发一种通过肌电生物反馈法重建人体神经网络系统的医疗仪器,为神经肌肉系统类疾病患者的全面康复提供一种新的治疗平台。
治疗仪由硬件电路和 PC 机控制软件两部分构成,下位机(MCU包括体表肌电采集放大电路、神经肌肉电刺激电路两大部分;上位机(PC的软件系统主要负责视觉信号反馈,治疗参数控制、病历登记、信息查询等功能。
治疗仪达到了国家的医用康复治疗的各项指标,能够帮助患者逐步康复,且具有安全、无创、便捷、人机交互能力强等特点。
关键词:肌电信号;刺激;神经网络;肌电生物反馈中图分类号:TN 914 文献标识码:A 文章编号:1674-6236(201405-0190-04肌电生物反馈法康复治疗仪的设计张静(常州信息职业技术学院江苏常州 213164Design of the rehabilitation equipment based on EMG-BiofeedbackZHANG Jing(Changzhou College of Information Technology, Changzhou 213164, ChinaAbstract: The paper design a medical equipment reconstructing the human neural network system based on the EMG biofeedback,and provide a new therapeutic platform for the comprehensive rehabilitation of the disease of the neuromuscular system class. the rehabilitation equipment is composed of the hardware circuit and the PC control software, the lower machine (MCU including body surface EMG acquisition amplifier circuit, neuromuscular electrical stimulation circuit; software system of the host computer (PC is responsible for the visual signal feedback, treatment parameter control, medical records registration, and information query functions. The rehabilitation equipment can meet the indicators of the national medical rehabilitation ,and can help patients graduallyrecovered, and has a safe, non-invasive, convenient, human-computer interaction ability features.Key words: EMG; stimulus; neural network; EMG biofeedback收稿日期:2013― 07― 01 稿件编号:201307009作者简介:张静 (1978—, 女, 安徽宣城人, 硕士, 讲师, 工程师。
康复科肌电生物反馈疗法
康复科肌电生物反馈疗法
【适应症】紧张性头痛、痉挛性斜颈、痉挛性瘫痪、睑痉挛、痛经、胃肠运动过度、溃疡病、失眠、哮喘、肺气肿、喉损伤后改善发音、周围神经麻痹、肌移位手术后的再训练。
【禁忌症】无绝对禁忌症,不合作者无效
【操作】
一、向患者说明治疗原理,保持体位舒适,肢体放在便于训练位置,肌肉放松,室内安静。
二、仪器有接地线和防干扰装置。
三、放电极部位皮肤要洗净,用75%酒精去脂。
四、皿型电极上涂导电胶,阴极放在训练肌肉的肌腹中央,阳极放在同肌肌腹远端或肌腱处,接地电极放在两者之间。
五、肌肉收缩强度以指针摆动、音量、光亮度表示,要让患者将注意力放在调节指针摆动、音量大小、光亮强弱上,而不直接控制肌肉收缩或放松。
六、肌肉收缩的控制方法:
(一)先选一块健康肌肉试做一下,教会患者掌握训练方法。
(二)欲使肌肉收缩增强时,让患者根据仪器上反馈讯号,努力找出和掌握增强讯号的方法。
(三)训练肌肉放松时,让患者根据仪器上反馈讯号,努力找出和掌握减弱讯号的方法。
七、治疗时间20~60分钟,以不感到疲劳为度。
八、结束治疗后,取下电极擦净皮肤,记录反馈讯号数值。
九、将每次治疗的反馈讯号值用图表表示,以激励患者训练信心。
【注意事项】
一、在没有恢复到正常以前,要每天有规律地训练,通常做过四五次以后便能充分掌握原理与做法。
二、患者掌握后在家中继续训练,逐渐达到脱离仪器后仍能控制肌肉紧张和松弛。
肌电生物反馈结合肌内效贴治疗脑卒中后足下垂的效果
肌电生物反馈结合肌内效贴治疗脑卒中后足下垂的效果脑卒中是一种常见的脑血管疾病,会给患者的身体和生活带来巨大的影响。
脑卒中后的运动功能障碍是常见的临床表现之一,其中足下垂是脑卒中患者中最为常见的运动障碍之一。
足下垂严重影响了患者的生活质量和康复效果,因此对足下垂的治疗成为了临床工作中的一个重要问题。
一、肌电生物反馈技术肌电生物反馈(EMG biofeedback)是一种通过电极将肌肉电信号转换为可视化或听觉化的信号,使患者能够观察或听到自己的肌肉活动情况,从而达到调节和控制肌肉活动的训练方法。
这种训练方法能够帮助患者更好地感知和控制肌肉活动,促进神经肌肉再生和恢复。
肌电生物反馈技术在康复治疗中被广泛应用,尤其在脑卒中后的康复治疗中取得了良好的效果。
肌电生物反馈技术能够帮助患者更好地控制肌肉活动,改善肌肉力量和协调,促进受损神经功能的恢复。
二、肌内效贴的原理和作用肌内效贴是一种将生物功能标识组件集成到医用胶布片上的新型医用电子产品,通过将微型电极贴附在肌肉表面,对肌肉进行电刺激和调理,以改善肌肉的功能和协调。
肌内效贴可以直接作用于患者的肌肉表面,传递微弱的电刺激信号,帮助患者进行肌肉训练和康复治疗。
三、肌电生物反馈结合肌内效贴的治疗原理和机制肌电生物反馈技术和肌内效贴分别通过不同的途径促进肌肉功能的恢复和康复。
肌电生物反馈技术通过训练患者对肌肉活动的感知和控制,改善肌肉力量和协调,促进神经肌肉再生和恢复。
肌内效贴通过微电刺激对肌肉进行调理和训练,改善肌肉功能和协调,促进神经肌肉再生和恢复。
将肌电生物反馈技术和肌内效贴结合起来,可以将双方的优势互补,形成强大的康复治疗效果。
肌电生物反馈技术可以帮助患者更好地感知和控制肌肉活动,肌内效贴可以通过微电刺激对肌肉进行调理和训练,双方形成良好的协同效应,加速患者的康复治疗进程。
临床研究表明,肌电生物反馈结合肌内效贴治疗脑卒中后足下垂具有良好的临床疗效。
通过使用肌电生物反馈技术和肌内效贴,可以帮助患者更好地感知和控制足部肌肉活动,改善足部肌肉力量和协调,促进神经肌肉再生和恢复,有效改善脑卒中后的足下垂症状。
肌电生物反馈疗法康复治疗技术操作规范
肌电生物反馈疗法康复治疗技术操作规范1、定义通过反馈仪将肌电信号叠加输出,转换成患者能直接接受的反馈信息(如颜色、数字、声响),患者根据反馈信息对骨胳肌进行放松训练或对瘫痪肌群进行运动功能训练的方法。
2、适应证与禁忌证(1)适应证:偏头痛、紧张性头痛、颈椎病、腰椎病、高血压病、失眠、神经症、焦虑症痉挛性斜颈、脑卒中偏瘫、脊髓损伤截瘫等。
(2)禁忌证:意识、认知障碍者。
3、设备与用具肌电生物反馈治疗仪,其他用品有75%酒精、导电膏、细砂纸、固定带等。
4、操作方法与步骤(1)检查治疗仪各开关旋钮是否在位,能否正常工作。
(2)患者取舒适体位,暴露治疗部位。
用肥皂水清洁拟安放电极部位的皮肤,再用75%酒精脱脂;角质层厚的部位可先用细砂纸轻擦皮肤,再用75%酒精脱脂。
(3)在电极表面涂以导电膏,固定于治疗部位皮肤上。
治疗头痛时电极放在额部,治疗肢体瘫痪时将电极放在患肢上。
将2个电极并列放于作用部位,另将地极放在相应特定的位置。
将电极导线与治疗仪相连,患者戴耳机。
(4)将治疗仪接通电源,启动后调节旋钮测定肌电基线,显示肌电数值,并发出灯光和声音信号。
(5)按治疗要求,由医技人员或录音带的指导语引导患者学会根据视听反馈信号,通过自我控制调节肌电电压,从而使治疗部位肌肉放松或紧张,进行训练。
(6)治疗完毕,关闭电源,从患者身上取下电极。
5、注意事项(1)选取最佳的治疗电极与参考电极放置部位,治疗后在皮肤上做好记号,以便下次治疗时参考选取。
(2)治疗训练环境应安静,治疗时患者要集中注意力,仔细体会肌肉放松与紧张的感觉,注意视听信号和医技人员或录音带的指导语。
(3)治疗中治疗师指导语的速度、音调、音量要适宜。
(4)进行若干次治疗后,可让患者自己默颂指导语,按照在治疗室学会的感受和自我控制技术,在家中不用治疗仪进行自我训练,以强化认识和记忆,巩固疗效,最后过渡到完全不用治疗仪进行自我训练治疗。
每日治疗训练可进行多次。
生物反馈治疗仪在产后盆底康复治疗中的疗效评估
生物反馈治疗仪在产后盆底康复治疗中的疗效评估生物反馈治疗是一种通过仪器或设备将患者的生理信号以可视化的形式呈现出来,帮助患者更好地感知和控制自己的生理功能的康复疗法。
在产后盆底康复治疗中,生物反馈治疗仪主要通过监测盆底肌肉的收缩和放松情况,将这些生理信号转化为声音、光线或者反馈图形等形式呈现出来,帮助患者更好地掌握自己的盆底肌肉运动情况,从而进行有针对性的康复训练。
1. 非侵入性:生物反馈治疗仪在治疗过程中无需插入任何器械或药物,完全依靠生理信号的监测和反馈,对患者的生理结构没有任何损伤。
2. 个性化治疗:生物反馈治疗仪能够针对每一位患者的盆底肌肉情况进行个性化的治疗方案设计,从而提高治疗效果。
3. 可视化效果:生物反馈治疗仪将盆底肌肉的生理信号以可视化的形式展现出来,使患者能够清晰地感知到自己的肌肉运动情况,从而更好地进行康复训练。
4. 安全性:生物反馈治疗仪的治疗过程非常安全,对身体没有任何负面影响,特别适合产后康复患者使用。
近年来,生物反馈治疗仪在产后盆底康复治疗中得到了越来越广泛的应用和推广,取得了显著的治疗效果。
一方面,生物反馈治疗仪能够有效缓解产后盆底功能不全所带来的不适感,比如尿失禁、性功能障碍等;生物反馈治疗仪还能够帮助产后康复患者更好地恢复盆底肌肉的功能和力量,提高生活质量。
针对目前的临床应用情况,生物反馈治疗仪在产后盆底康复治疗中已经取得了显著的成效。
通过一系列的临床观察和疗效评估,发现生物反馈治疗仪能够有效提高产后妇女的盆底肌肉收缩能力和控制力,明显减轻盆底功能不全所带来的不适感,从而提高生活质量。
而且,长期使用生物反馈治疗仪进行盆底康复训练,还能够有效预防盆底功能不全的复发。
生物反馈治疗仪在产后盆底康复治疗中的临床应用前景非常广阔。
随着医疗技术的不断发展和完善,生物反馈治疗仪在产后盆底康复治疗中的未来发展方向也变得更加清晰。
未来的生物反馈治疗仪将更加智能化和个性化,能够更准确地监测患者的盆底肌肉运动情况,并针对性地设计康复训练方案。
《2024年镜像疗法结合肌电生物反馈疗法促进脑卒中偏瘫患者上肢功能重建的临床观察》范文
《镜像疗法结合肌电生物反馈疗法促进脑卒中偏瘫患者上肢功能重建的临床观察》篇一一、引言脑卒中是一种常见的神经系统疾病,常常导致患者偏瘫,严重影响患者的生活质量。
上肢功能的重建是偏瘫康复治疗的重要环节。
近年来,随着康复医学的不断发展,镜像疗法和肌电生物反馈疗法在脑卒中偏瘫患者的康复治疗中得到了广泛应用。
本文旨在探讨镜像疗法结合肌电生物反馈疗法在促进脑卒中偏瘫患者上肢功能重建的临床效果。
二、方法本研究选取了60例脑卒中偏瘫患者,将其随机分为实验组和对照组,每组各30例。
实验组采用镜像疗法结合肌电生物反馈疗法,对照组采用常规康复治疗。
1. 实验组治疗方法实验组采用镜像疗法结合肌电生物反馈疗法。
首先,通过镜像视觉反馈系统,让患者观察健侧上肢的运动,并模仿其动作。
同时,利用肌电生物反馈仪监测患侧上肢的肌电活动,通过反馈将肌肉活动的信息呈现给患者,指导其进行针对性的肌肉训练。
2. 对照组治疗方法对照组采用常规康复治疗,包括理疗、运动疗法、药物治疗等。
三、结果经过一段时间的治疗,我们对两组患者的上肢功能进行了评估。
评估指标包括Fugl-Meyer评估(FMA)和动作研究评估(ARA)。
1. Fugl-Meyer评估(FMA)实验组患者在FMA评分上明显高于对照组,说明实验组患者的上肢运动功能得到了更好的恢复。
2. 动作研究评估(ARA)实验组患者在ARA评分上也表现出优于对照组的趋势,说明实验组患者的上肢动作协调性和灵活性得到了更好的改善。
四、讨论镜像疗法通过视觉反馈系统,让患者观察健侧上肢的运动,并模仿其动作,有助于患侧上肢的运动功能恢复。
肌电生物反馈疗法则通过监测患侧上肢的肌电活动,将肌肉活动的信息呈现给患者,帮助其了解肌肉活动状态,并进行针对性的肌肉训练。
本研究结果显示,将这两种治疗方法结合使用,可以更好地促进脑卒中偏瘫患者上肢功能的重建。
首先,镜像疗法可以帮助患者建立正确的运动模式。
通过观察健侧上肢的运动并模仿其动作,患者可以更好地理解正常运动模式,从而在康复过程中形成正确的运动习惯。
智能电刺激仪中肌电反馈功能的设计
智能电刺激仪中肌电反馈功能的设计郭旭东;徐秀林【摘要】为了改善常规电刺激仪缺少主动训练模式导致的疗效不佳,在电刺激仪中引入一种新的肌电反馈方法,在肌电反馈设计中,针对病情不一导致的患者肌电幅值跨度大的特点,设计了自适应增益控制及滤波模块;采用了基于Delta-sigma计算技术的均方根值提取方法,检测患者自发肌电是否达到康复训练的闭值要求;并将均方根值作为反馈量控制刺激脉冲的输出;创新地实现了肌电信号的自适应增益调节、特征值提取及反馈控制.促使患者主动参与训练和治疗;经实验可知:系统已达到预定的功能,实现了康复治疗训练过程的智能化.【期刊名称】《计算机测量与控制》【年(卷),期】2010(018)011【总页数】3页(P2666-2668)【关键词】电刺激;肌电反馈;自适应放大,特征提取【作者】郭旭东;徐秀林【作者单位】上海理工大学医疗器械与食品学院,上海,200093;上海理工大学医疗器械与食品学院,上海,200093【正文语种】中文【中图分类】TP368.1;TP3990 引言脑卒中是我国的高发病,生存患者中约有70%~80%在患侧肢体遗留不同程度的运动功能障碍,从而严重影响了日常生活。
目前针对脑卒中患者的运动功能障碍的康复治疗中,电刺激是一种广泛应用的治疗方法[1-7],通过使用低频电流刺激失去神经控制的肌肉,使其收缩,加快神经再生,降低致残率。
大量临床研究发现[8-11]:在采用低频电疗法治疗脑卒中患者时,由于中枢失去调控功能,在收缩肌肉时,极易引发拮抗肌的痉挛,由此导致肌力训练的失败。
因此在治疗中需要患者的主动参与[12]。
本文旨在设计应用于智能型反馈式电刺激仪中的肌电反馈系统,探索一种无创性、实时性的表面肌电信号拾取、信号处理及特征提取方法,从而在康复治疗领域创新性地实现生物反馈与功能性电刺激相结合,促使患者必须主动参与康复治疗,对患者自我意识的恢复进行有效引导,避免常规电脉冲刺激的被动性和盲目性,实现康复治疗的智能化。
一种肌电生物反馈治疗仪[实用新型专利]
专利名称:一种肌电生物反馈治疗仪专利类型:实用新型专利
发明人:吴芳
申请号:CN202020456888.0
申请日:20200401
公开号:CN212941005U
公开日:
20210413
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了一种肌电生物反馈治疗仪。
该肌电生物反馈治疗仪一具体实施方式包括肌电生物反馈治疗仪主机,该肌电生物反馈治疗仪主机包括物理隔离切换模块、肌电滤波模块、肌电信号处理模块、微控制模块、显示模块、通信模块、电刺激生成电路模块、电刺激反馈电路模块、存储模块、电源模块等。
该肌电生物反馈治疗仪通过物理隔离切换模块实现采集肌电信号和施加电刺激信号之间的切换,也可以通过电刺激反馈电路模块用于采集反馈信息并根据该反馈信息对治疗方案进行调整。
该肌电生物反馈治疗仪实现了神经肌肉的刺激和肌电信号的采集、分析和反馈,也可以智能化生成治疗方案,便于携带、改善了用户体验。
申请人:重庆嫒格尔医疗科技有限公司
地址:400025 重庆市江北区港安二路28号1幢4-1(02)
国籍:CN
代理机构:泰和泰律师事务所
代理人:曾祥坤
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肌电生物反馈法康复治疗仪的设计
肌电生物反馈法康复治疗仪的设计
张静
【期刊名称】《电子设计工程》
【年(卷),期】2014(22)5
【摘要】设计并研发一种通过肌电生物反馈法重建人体神经网络系统的医疗仪器,为神经肌肉系统类疾病患者的全面康复提供一种新的治疗平台.治疗仪由硬件电路和PC机控制软件两部分构成,下位机(MCU)包括体表肌电采集放大电路、神经肌肉电刺激电路两大部分;上位机(PC)的软件系统主要负责视觉信号反馈,治疗参数控制、病历登记、信息查询等功能.治疗仪达到了国家的医用康复治疗的各项指标,能够帮助患者逐步康复,且具有安全、无创、便捷、人机交互能力强等特点.
【总页数】4页(P190-193)
【作者】张静
【作者单位】常州信息职业技术学院江苏常州213164
【正文语种】中文
【中图分类】TN914
【相关文献】
1.产后康复治疗仪和手法乳房按摩促进母乳喂养的效果比较 [J], 闫晶
2.用盆底康复治疗仪联合按摩法对产后腹直肌分离患者进行治疗的效果分析 [J], 孙宝琳; 张春兰
3.产后康复治疗仪联合手法按摩对乳汁淤积产妇乳房疼痛及治疗效果的影响 [J], 姚晖晖
4.产后康复治疗仪结合乳房手法按摩对产妇母乳喂养效果的影响 [J], 田静
5.Monte-Carlo方法和K-means聚类法对手功能康复治疗仪参数的控制 [J], 吴源旻;赵钎;顾施辉;徐雷
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肌电生物反馈法治疗上肢瘫痪问题
肌电生物反馈法治疗上肢瘫痪问题
周维金;崔利华;王玉琴
【期刊名称】《现代康复》
【年(卷),期】2000(4)4
【摘要】肌电生物反馈法是上肢瘫痪的综合治疗措施之一 ,也是目前国内外研究的热点之一。
采用肌电生物反馈治疗肩关节半脱位、上肢肌张力增高或痉挛、伸腕困难等均可获改善 ,其疗效与病人的选择、仪器的选用及治疗方法等因素有关。
目前 ,肌电生物反馈法的发展趋势是肌电生物反馈与功能性电刺激的结合 ,各种功能神经假体系统的应用与推广。
【总页数】3页(P503-505)
【关键词】肌电生物反馈;神经假体系统;脑卒中;上肢瘫痪
【作者】周维金;崔利华;王玉琴
【作者单位】中国康复研究中心
【正文语种】中文
【中图分类】R743.305
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1.盆底肌电生物反馈法治疗脊髓损伤术后排尿功能障碍疗效观察 [J], 刘良乐;汤呈宣;戴鸣海;唐小君;姜刚毅;刘美芬
2.肌电生物反馈法或中药熏蒸法辅助治疗脑卒中偏瘫下肢痉挛的疗效比较 [J], 马利中;樊留博;朱靖
3.肌电生物反馈法康复治疗仪的设计 [J], 张静
4.肌电生物反馈法增强类风湿性关节炎患者股四头肌力量的临床试验 [J],
5.肌电生物反馈法治疗上肢瘫痪问题 [J], 张卫
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应用肌电生物反馈治疗仪治疗老年脑梗死偏瘫86例临床观察
应用肌电生物反馈治疗仪治疗老年脑梗死偏瘫86例临床观察杨桂梅;李彤;张秀荣;薛承岩
【期刊名称】《中国老年学杂志》
【年(卷),期】2008(28)11
【摘要】目的探讨肌电生物反馈治疗技术在老年脑梗死偏瘫患者中的治疗作用.方法 86例患者被分为药物+肌电生物反馈联合治疗组(观察组46例),单纯药物治疗组(对照组 40例),观察两组治疗前后肌电值的变化.结果联合治疗组老年脑梗死偏瘫患者的瘫痪肌肉肌电值无论与治疗后比较,还是与对照组比较均有显著性差异(P < 0.02和P<0.05).结论肌电生物反馈联合药物治疗能明显改善老年脑梗死偏瘫患者的肢体康复功能,并避免肌肉挛缩.
【总页数】2页(P1105-1106)
【作者】杨桂梅;李彤;张秀荣;薛承岩
【作者单位】承德医学院附属医院,河北,承德,067000;承德医学院附属医院,河北,承德,067000;承德医学院附属医院,河北,承德,067000;承德医学院附属医院,河北,承德,067000
【正文语种】中文
【中图分类】R743.33
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1.脑循环偏瘫治疗仪治疗脑梗死偏瘫的临床观察 [J], 瞿佳;于凤玲
2.骨质疏松治疗仪治疗老年骨质疏松症临床观察 [J], 王勃;刘田
3.脑梗死偏瘫患者应用肌电生物反馈治疗的效果评价 [J], 杨敬良;李焕生
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5.天癸散联合脉冲磁场治疗仪治疗老年性骨质疏松症临床观察 [J], 张震;林晓生;韩林静;王宏波;吴克亮;肖庆华;朱建宗
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肌电生物反馈疗法在肌张力低下脑瘫患儿康复治疗中的应用
肌电生物反馈疗法在肌张力低下脑瘫患儿康复治疗中的应用邓晓青;滕新;古丽梅;王淑芬;廖亮华;潘洁
【期刊名称】《临床合理用药杂志》
【年(卷),期】2016(0)19
【摘要】目的观察6系列中肌电及压力反馈治疗仪对肌张力低下型脑瘫患儿运动功能的影响。
方法将60例肌张力低下型脑瘫患儿随机分为治疗组和对照组各30,对照组进行传统康复技术治疗,治疗组在此基础上加用6系列中肌电及压力反馈治疗仪治疗。
治疗前后从肌肉的硬度、肢体的摆动度、肌力、关节伸展度进行综合评价。
结果治疗3个月后,治疗组总有效率为90.0%高于对照组的86.7%,差异有统计意义(P<0.05)。
结论 6系列中肌电及压力反馈治疗仪治疗可提高肌张力低下型脑瘫患儿的运动功能。
【总页数】2页(P164-165)
【作者】邓晓青;滕新;古丽梅;王淑芬;廖亮华;潘洁
【作者单位】广东省惠州市中心人民医院康复医学科
【正文语种】中文
【中图分类】R742.3
【相关文献】
1.肌张力低下脑瘫患儿康复治疗中肌电生物反馈疗法的应用研究
2.儿童悬吊训练系统联合肌电生物反馈疗法对痉挛型脑瘫患儿的康复效果
3.肌电生物反馈疗法在肌
张力低下脑瘫患儿康复治疗中的应用4.肌电生物反馈疗法在肌张力低下脑瘫患儿康复治疗中的应用5.肌电生物反馈疗法在痉挛型脑瘫患儿康复治疗中的应用效果
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摘要:设计并研发一种通过肌电生物反馈法重建人体神经网络系统的医疗仪器,为神经肌肉系统类疾病患者的全面康复提供一种新的治疗平台。
治疗仪由硬件电路和PC 机控制软件两部分构成,下位机(MCU)包括体表肌电采集放大电路、神经肌肉电刺激电路两大部分;上位机(PC)的软件系统主要负责视觉信号反馈,治疗参数控制、病历登记、信息查询等功能。
治疗仪达到了国家的医用康复治疗的各项指标,能够帮助患者逐步康复,且具有安全、无创、便捷、人机交互能力强等特点。
关键词:肌电信号;刺激;神经网络;肌电生物反馈中图分类号:TN 914 文献标识码:A 文章编号:1674-6236(2014)05-0190-04肌电生物反馈法康复治疗仪的设计张 静(常州信息职业技术学院 江苏 常州 213164)Design of the rehabilitation equipment based on EMG-BiofeedbackZHANG Jing(Changzhou College of Information Technology , Changzhou 213164, China )Abstract: The paper design a medical equipment reconstructing the human neural network system based on the EMG biofeedback,and provide a new therapeutic platform for the comprehensive rehabilitation of the disease of the neuromuscular system class. the rehabilitation equipment is composed of the hardware circuit and the PC control software, the lower machine (MCU) including body surface EMG acquisition amplifier circuit, neuromuscular electrical stimulation circuit; software system of the host computer (PC) is responsible for the visual signal feedback, treatment parameter control, medical records registration, and information query functions. The rehabilitation equipment can meet the indicators of the national medical rehabilitation ,and can help patients gradually recovered, and has a safe, non-invasive, convenient, human-computer interaction ability features.Key words: EMG; stimulus; neural network; EMG biofeedback收稿日期:2013―07―01 稿件编号:201307009作者简介:张 静(1978—),女,安徽宣城人,硕士,讲师,工程师。
研究方向:智能控制。
肌电生物反馈疗法是涉及物理医学、控制学、生理学、解剖学、心理学及康复医学知识和技术的多学科、综合应用的新技术。
它借助肌电接收设备记录自主收缩肌肉时的微弱电信号,并以此为源,通过视觉或听觉通路提供反馈信号。
将人们平时不易感知的体内功能变化转变为可以感知的视听信号,并让患者根据这些信号学会自我训练和调节的治疗方法。
适用于神经、肌肉损伤性疾病的康复治疗,如卒中、脊髓损伤、肌张力高、外周神经损伤、肌肉萎缩,以及高血压病,神经症,尿失禁等。
治疗仪通过在病人治疗部位的肌肉两端得贴一个电极,能准确检测出病人己经不足以致使肌肉收缩的肌电信号,利用生物反馈技术将患者意识不到的自身生物信号肌电值,通过视觉和图形反馈展现在患者面前,让患者重新感知自身的生理信号和现存的功能[1]。
通过治疗师现场的正确指导和帮助,运用认知再学习的方法来调动和激发患者的主动参与意识,“唤醒”患者的意志过程,让患者重新建立积极、主动的认知过程。
由于贴片电极采集的肌电信号非常微弱,为μV 级,系统通过设计合适的前端放大、滤波预处理进行多次放大和多次滤波后传给MCU。
最后,在MCU 端使用数字滤波技术进行二次滤波,使肌电信号的显示更稳定、清晰,以达到0.2 μV 精度要求。
通过以上信号处理后,MCU 将所测量到的肌电信号幅度与可调刺激阈值进行比较,由此判定病人的动作意识,当肌电信号幅度超过阈值时,系统发出刺激信号,形成反馈刺激通路,以对病人进行刺激性治疗[2]。
同时MCU 将采集的数据交由上位机进行显示处理;MCU 方保证即时通信,以配合上位机完成各种操作,系统的整个功能框图如图1所示。
患者可根据自身的肌电信号主动自发地调节设备主参考阈值的高低,当病人能顺利的增加其EMG 指标达到参考阈值并获得电流刺激后,系统又会自动调高诱发点,促使病人加大肌肉收缩意识,以引发进一步的肌肉刺激,达到能自主控制肌肉动作。
将自发的肌电信号(EMG)和外来的神经肌肉1 总体设计电子设计工程第 5 期第22卷Vol.22No.5Electronic Design EngineeringMar. 20142014年3月图1 人体神经网络康复系统功能框图Fig. 1Human nervous network rehabilitation system diagram刺激信号 (NMES) 巧妙地结合起来,将外来的电剌激作用做为一种奖励溶于患者肌肉的主运动之中, 行成一个刺激来自靶细胞的主功闭环反馈刺激通路,让患者重新学习正确、有效的运动方式,加强或建立病人随意控制瘫痪的肢体或随意地控制已破坏的肌肉的残余功能,从而提高瘫痪肢体的运动功能[3]。
2.1 硬件模块设计2.1.1 前端信号采集如图2所示,其中L、R 分别为左、右电极,LR 为右腿驱动电极。
各电极微弱信号经过2个输入缓冲器,送至威尔逊网络及放大电路。
右腿驱动电路由威尔逊网络中心点引出,反向放大后送至右腿驱动电极,以中和人体共模信号。
1)输入缓冲输入缓冲电路的结构为电压跟随器,作为人体与威尔逊网络高度隔离。
一方面,极高的输入阻抗克服了电极与皮肤接触电阻引起的信号衰减;另一方面,在极低的出阻抗确保可以有效的驱动威尔逊网络工作。
2)威尔逊网络及右腿驱动本系统采用标准的威尔逊网络技术,将人体上感应的干扰信号,特别是50Hz 工频干扰,传输到威尔逊网络的中心为非中心节点,干扰信号也为相同。
实际上,各电极在人上的位置和接触状态也存在差异,导联线的参数和威尔逊网络的原件值也存在;离散性,故威尔逊网络的非中心节点上的干扰信号必然有幅度差异甚至相位差。
这种差异将以差模方式传输到后续放大器被放大。
而且,相对于肌电(心电)有用信号而言不能忽视。
为此,将威尔逊网络中心的干扰信号送右腿驱动放大器进行反向放大,传到右腿驱动电极RF,对人体干扰信号是一种深度反馈,有效的削弱了人体感应的共模信号,经放大器放大。
在理想情况下,放大倍数越大,负反馈越深,干扰抑制能力越强。
但实际上,人体作为信号传输媒体,其传输特性不是纯阻性,导联引线也有分布电容,太强的反馈可能在某特定pi 频率上满足自激条件,使电路不能正常工作。
因此,降低Av,使自己的幅度条件得不到满足为宜。
3)信号放大由于人体生物电信号十分微弱,噪声背景强,且信号源阻抗很大,加之测量电极引入极化电压差较肌电及心电信号大几百倍,达300 mV 左右,必须设计一个性能优良的前端放大器和滤波器电路[4]。
前端放大器要采用高输入阻抗,高共模抑制比,低噪声,低温漂,非线性度小,适合的带宽和动态范围。
因此在本系统中采用AD620,温漂60,输入阻抗1 MΩ,非常适合做前端放大器。
为防止AD620动态范围不够,进入非线性区而失去放大作用,前置放大倍数取6倍,为进一步提高本采集电路的共模抑制比,本系统进一步采用FET 高阻抗运放作为输入端缓冲,以进一步提高本级性能。
2.1.2 肌电信号预处理模块由于肌电信号作为肌肉点活动在人体体表的表现,信号非常弱,幅度在2 μV ~4 mV,而且信噪比较低,所以极易受环境的影响。
由体表电极检测到的EMG 信号中含有7种不同类型的干扰,即工频干扰、基线漂移、电极极化噪声、心电干扰、放大电路内部噪声和运动的干扰,其中50 Hz 及倍频附近的工频干扰和0.7 Hz 以下的基线漂移是两个最重要的干扰源。
根据相关资料记载,一般正常的肌电信号在10~500 Hz 频率范围内,而90%的EMG 频率能量又集中在250 Hz 之间。
故可以认为EMG 频率主要分布在20~250 Hz。
为了更好的获得采样效果,采样频带设置在20 Hz ~1 kHz。
为了增强肌电信号中的有效成分,抑制噪声和伪迹,提高波形检测准确率,目前国内外研究人员提出了许多种处理方案,总体上分为硬件和软件两大类[5]。
在本治疗仪中,我们同时采用了硬件和软件两类解决方案。
在这里,只讨论硬件解决方案,如图3所示,第一级为截止频率为20 Hz 以下的高通滤波器,第二级为截止频率为600 Hz 以上的低通滤波器,第三级为50 Hz 的陷波器。
这样就能很好的保持肌电信号较强的部分,滤去50 Hz 的工频干扰。
2.1.3 刺激模块本系统将所测量到得肌电信号幅度与可调的刺激阈值进行比较,当肌电信号幅度超过阈值时,由下位机的主控芯片ARM 发出刺激控制信号,该控制信号经电压隔离转换电路转换生成(0~2.5 V)的线性电压,来驱动双端脉冲调制器获得刺激电压,双端脉冲调制模块电路如图4所示。
2.2 软件模块设计2.2.1 上位机软件设计1) 功能概述软件系统用于PC 机与MCU 方的通讯,主要是起到视觉信号反馈,治疗参数设计,病例登记,信息查询等功能。
向图2 前端信号采集电路框图Fig. 2Front-end signal acquisition circuit2 系统详细设计张 静 肌电生物反馈法康复治疗仪的设计种功能。
如图5(a)所示,当系统上电后对本芯片及相关外围设备进行初始化,初始化内容包括核心时钟的设置、ADC 采样、串口通信、LED 指示管脚和控制管脚等设置。
完成系统初始化等工作后等待上位机指令,当得到上位机指令后进行相应操作。